《2022年高考数学之解密导数命题点对点突破(全国通用)》专题12 导数中隐零点的应用(解析版)
专题 12 导数中隐零点的应用
【方法总结】
利用导数解决函数问题常与函数单调性的判断有关,而函数的单调性与其导函数的零点有着紧密的
联系,按导函数零点能否求精确解可以分为两类:一类是数值上能精确求解的,称之为“显零点”;另
一类是能够判断其存在但无法用显性的代数表达的(f′(x)=0是超越形式),称之为“隐零点”.对于隐零
点问题,常常涉及灵活的代数变形、整体代换、构造函数、不等式应用等技巧.
用隐零点处理问题时,先证明函数 f(x)在某区上单调,然后用零点存在性定理说明只有一个零点.此
时设出零点 x0,则 f′(x)=0的根为 x0,即有 f′(x0)=0.注意确定 x0的合适范围,如果含参 x0的范围往往和
参数 a的范围有关.这时就可以把超越式用代数式表示,同时根据 x0的范围可进行适当的放缩.从而问
题得以解决.基本解决思路是:形式上虚设,运算上代换,数值上估算.用隐零点可解决导数压轴题中
的不等式证明、恒成立能成立等问题.
隐零点问题求解三步曲
(1)用函数零点存在定理判定导函数零点的存在性,列出零点方程 f′(x0)=0,并结合 f′(x)的单调性得到
零点的取值范围.
(2)以零点为分界点,说明导函数 f′(x)的正负,进而得到 f(x)的最值表达式.
(3)将零点方程适当变形,整体代入最值式子进行化简证明,有时(1)中的零点范围还可以适当缩小.
注意:
确定隐性零点范围的方式是多种多样的,可以由零点的存在性定理确定,也可以由函数的图象特征
得到,甚至可以由题设直接得到等等.至于隐性零点的范围精确到多少,由所求解问题决定,因此必要
时尽可能缩小其范围.进行代数式的替换过程中,尽可能将目标式变形为整式或分式,那么就需要尽可
能将指、对数函数式用有理式替换,这是能否继续深入的关键.最后值得说明的是,隐性零点代换实际
上是一种明修栈道,暗渡陈仓的策略,也是数学中“设而不求”思想的体现.
考点一 不等式证明中的“隐零点”
【例题选讲】
[例1] (2015 全国Ⅱ)设函数 f(x)=e2x-alnx.
(1)讨论 f(x)的导函数 f′(x)的零点的个数;
(2)证明:当 a>0 时,f(x)≥2a+aln.
解析 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=2e2x-(x>0).由 f′(x)=0得2xe2x=a.
令g(x)=2xe2x,g′(x)=(4x+2)e2x>0(x>0),从而 g(x)在(0,+∞)上单调递增,所以 g(x)>g(0)=0.
当a>0 时,方程 g(x)=a有一个根,即 f′(x)存在唯一零点;
当a≤0 时,方程 g(x)=a没有根,即 f′(x)没有零点.
(2)由(1)可设 f′(x)在(0,+∞)上的唯一零点为 x0,
当x∈(0,x0)时,f′(x)<0;当 x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0.
故f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,所以[f(x)]min=f(x0).
由2e2x0-=0得e2x0=,又 x0= ,得 ln x0=ln =ln-2x0,
所以 f(x0)= -aln x0=-a=+2ax0+aln≥2+aln =2a+aln.
故当 a>0 时,f(x)≥2a+aln.
[例2] (2013 全国Ⅱ)设函数 f(x)=ex-ln(x+m).
(1)若x=0是f(x)的极值点,求 m的值,并讨论 f(x)的单调性;
(2)当m≤2 时,求证:f(x)>0.
解析 (1)f′(x)=ex-.由 x=0是f(x)的极值点得 f′(0)=0,所以 m=1.
于是 f(x)=ex-ln(x+1),定义域为(-1,+∞),f′(x)=ex-.
函数 f′(x)=ex-在(-1,+∞)单调递增,且 f′(0)=0.
因此当 x∈(-1,0)时,f′(x)<0;当 x∈(0,+∞)时,f′(x)>0.
所以 f(x)在(-1,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增.
(2)当m≤2,x∈(-m,+∞)时,ln(x+m)≤ln(x+2),故只需证明当 m=2时,f(x)>0.
当m=2时,函数 f′(x)=ex-在(-2,+∞)单调递增.又 f′(-1)<0,f′(0)>0,
故f′(x)=0在(-2,+∞)有唯一实根 x0,且 x0∈(-1,0).
当x∈(-2,x0)时,f′(x)<0;当 x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,从而当 x=x0时,f(x)取得最小值.
由f′(x0)=0得 =,ln(x0+2)=-x0,故 f(x)≥f(x0)=+x0=>0.
综上,当 m≤2 时,f(x)>0.
[例3] 已知函数 f(x)=xex-a(x+lnx).
(1)讨论 f(x)极值点的个数;
(2)若x0是f(x)的一个极小值点,且 f(x0)>0,证明:f(x0)>2(x0-x).
解析 (1) f′(x)=(x+1)ex-a=(x+1)=,x∈(0,+∞).
①当a≤0 时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上为增函数,不存在极值点;
②当a>0 时,令 h(x)=xex-a,h′(x)=(x+1)ex>0.显然函数 h(x)在(0,+∞)上是增函数,
又因为当 x→0 时,h(x)→-a<0,h(a)=a(ea-1)>0,必存在 x0>0,使 h(x0)=0.
当x∈(0,x0)时,h(x)<0,f′(x)<0,f(x)为减函数;当 x∈(x0,+∞)时,h(x)>0,f′(x)>0,f(x)为增函数.
所以,x=x0是f(x)的极小值点.综上,当 a≤0 时,f(x)无极值点,当 a>0 时,f(x)有一个极值点.
(2)由(1)得,f′(x0)=0,即 x0ex0=a,f(x0)=x0ex0-a(x0+ln x0)=x0ex0(1-x0-ln x0),
因为 f(x0)>0,所以 1-x0-ln x0>0,令 g(x)=1-x-ln x,g′(x)=-1-<0,
g(x)在(0,+∞)上是减函数,且 g(1)=0,由 g(x)>g(1)得x<1,所以 x0∈(0,1),
设φ(x)=ln x-x+1,x∈(0,1),φ′(x)=-1=,当 x∈(0,1)时,φ′(x)>0,所以 φ(x)为增函数,
φ(x)<φ(1)=0,即 φ(x)<0,即 ln x<x-1,所以-ln x>1-x,
所以 ln(x+1)<x,所以 ex>x+1>0,则 ex0>x0+1.
因为 x0∈(0,1),所以 1-x0-ln x0>1-x0+1-x0=2(1-x0)>0.
相乘得 ex0(1-x0-ln x0)>(x0+1)(2-2x0),
所以 f(x0)=x0ex0(1-x0-ln x0)>2x0(x0+1)(1-x0)=2x0(1-x)=2(x0-x).
故f(x0)>2(x0-x)成立.
[例4] 已知函数 f(x)=aex+sinx+x,x∈[0,π].
(1)证明:当 a=-1时,函数 f(x)有唯一的极大值点;
(2)当-2<a<0 时,证明:f(x)<π.
解析 (1)当a=-1时,f(x)=x+sin x-ex,f′(x)=1+cos x-ex,
因为 x∈[0,π],所以 1+cos x≥0,令 g(x)=1+cos x-ex,g′(x)=-ex-sin x<0,
所以 g(x)在区间[0,π]上单调递减.因为 g(0)=2-1=1>0,g(π)=-eπ<0,
所以存在 x0∈(0,π),使得 f′(x0)=0,且当 0<x<x0时,f′(x)>0;当 x0<x<π 时,f′(x)<0.
所以函数 f(x)的单调递增区间是[0,x0],单调递减区间是[x0,π].
所以函数 f(x)存在唯一的极大值点 x0.
(2)当-2<a<0 时,令 h(x)=aex+sin x+x-π,则 h′(x)=aex+cos x+1,
令k(x)=aex+cos x+1,则 k′(x)=aex-sin x<0,
所以函数 h′(x)在区间[0,π]上单调递减,
因为 h′(0)=a+2>0,h′(π)=aeπ<0,所以存在 t∈(0,π),使得 h′(t)=0,即 aet+cos t+1=0,
且当 0<x<t时,h′(x)>0;当 t<x<π 时,h′(x)<0.
所以函数 h(x)在区间[0,t]上单调递增,在区间[t,π]上单调递减.
h(x)max=h(t)=aet+sin t+t-π,t∈(0,π),
因为 aet+cos t+1=0,只需证 φ(t)=sin t-cos t+t-1-π<0 即可,
φ′(t)=cos t+sin t+1=sin t+(1+cos t)>0,
所以函数 φ(t)在区间(0,π)上单调递增,φ(t)<φ(π)=0,即 f(x)<π.
【对点训练】
1.已知函数 f(x)=(x-1)ex-ax 的图象在 x=0处的切线方程是 x+y+b=0.
(1)求a,b的值;
(2)求证函数 f(x)有唯一的极值点 x0,且 f(x0)>-.
1.解析 (1)因为 f′(x)=xex-a,由 f′(0)=-1得a=1,又当 x=0时,f(x)=-1,
所以切线方程为 y-(-1)=-1(x-0),即 x+y+1=0,所以 b=1.
(2)令g(x)=f′(x)=xex-1,则 g′(x)=(x+1)ex,
所以当 x<-1时,g(x)单调递减,且此时 g(x)<0,则 g(x)在(-∞,-1)内无零点;
当x≥-1时,g(x)单调递增,且 g(-1)<0,g(1)=e-1>0,
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